任淼 劉晶晶 劉凱 文琳
摘要:????? 全面介紹了2022年國外空空導(dǎo)彈最新發(fā)展情況, 重點論述了美國的AIM-9X、 AIM-120、 AIM-260、 模塊化先進導(dǎo)彈, 歐洲的ASRAAM導(dǎo)彈、 IRIS-T導(dǎo)彈、 FCAAM、 “流星”導(dǎo)彈, 俄羅斯的R-37M導(dǎo)彈, 印度的“阿斯特拉”、 土耳其的“游隼”等空空導(dǎo)彈最新研制進展和試驗情況, 最后總結(jié)了空空導(dǎo)彈的最新發(fā)展特點。
關(guān)鍵詞:???? 空空導(dǎo)彈; AIM-9X; AIM-120; AIM-260; 模塊化先進導(dǎo)彈; LRAAM; ASRAAM; IRIS-T; FCAAM; “流星”; MCM-ITP; CW-ITP; R-37M; “阿斯特拉”; “游隼”
中圖分類號:??? ?TJ760? ??文章編號:??? ?1673-5048(2023)04-0033-09
文獻標(biāo)識碼:??? A? ? DOI: 10.12132/ISSN.1673-5048.2023.0121
0引言
空空導(dǎo)彈作為奪取空中優(yōu)勢的核心裝備, 其性能高低對空戰(zhàn)勝負起決定性影響, 為了應(yīng)對日益復(fù)雜的空戰(zhàn)形勢, 需要不斷地探索、 研究和應(yīng)用高精尖技術(shù), 通過作戰(zhàn)概念的牽引來不斷構(gòu)建和拓展空空導(dǎo)彈新質(zhì)作戰(zhàn)能力, 與時俱進地滿足未來制空作戰(zhàn)的新需求。 本文對2022年最新空空導(dǎo)彈發(fā)展情況進行了詳細的論述[1]。
1國外空空導(dǎo)彈的最新進展
1.1美國空空導(dǎo)彈及武器項目
1.1.1AIM-9X BlockⅡ?qū)?/p>
AIM-9X BlockⅡ項目采辦計劃持續(xù)到2035年, 截止2022年4月已生產(chǎn)AIM-9X BlockⅡ/Ⅱ+導(dǎo)彈3 695枚。 2021~2023財年, 美軍計劃投入研究、 發(fā)展、 試驗與鑒定(RDT&E)經(jīng)費1.451億美元, 導(dǎo)彈采購經(jīng)費5.806億美元, 購買AIM-9X BlockⅡ/Ⅱ+導(dǎo)彈1 267枚[2]。
AIM-9X BlockⅡ項目時間表如圖1所示。 圖1中, Lot為生產(chǎn)批次; FRP為批量生產(chǎn); OFS為作戰(zhàn)飛行軟件; ECP為工程更改建議; IMU為慣性測量裝置; HW ECP為硬件工程更改建議。
根據(jù)2022年1月發(fā)布的作戰(zhàn)試驗&鑒定報告顯示, 2021年1月, 美國海軍完成了AIM-9X BlockⅡ?qū)椀膙 9.410作戰(zhàn)飛行軟件的后續(xù)試驗與鑒定, 包括20次實彈發(fā)射試驗、 7 170次建模和仿真試驗以及561次系留試驗; 5月, 完成了AIM-9X導(dǎo)彈的數(shù)字建模和仿真鑒定; 9月, 帶有v 9.411作戰(zhàn)飛行軟件的AIM-9X BlockⅡ?qū)椩诿绹\姺郏?12月, 恢復(fù)并穩(wěn)定了掛飛訓(xùn)練彈的作戰(zhàn)良好率, 美國海軍從79%提升到89%, 美國空軍從77%提升到87%[3]。
2022年9月, 美國MAG-12海軍陸戰(zhàn)隊航空大隊在日本南部海岸進行了AIM-9X導(dǎo)彈的實彈發(fā)射演習(xí), F/A-18和F-35B戰(zhàn)斗機共發(fā)射了4枚導(dǎo)彈對抗空中目標(biāo)。 MAG-12航空大隊在印太地區(qū)發(fā)揮前沿駐扎和部署的戰(zhàn)備作用, 這次演習(xí)提高了武器熟練度和空對空戰(zhàn)備能力[4]。
2022年10月, 美國海軍航空系統(tǒng)司令部授予雷神導(dǎo)彈和防御部一份價值2.256億美元的AIM-9X BlockⅡ/Ⅱ+系統(tǒng)改進計劃增量Ⅳ(SIPⅣ)合同。 工作包括導(dǎo)彈紅外傳感器、 電子裝置和制導(dǎo)裝置的硬件更新, v10.5和v11.5版本作戰(zhàn)飛行軟件的研發(fā)與集成, 預(yù)計2027年9月完成[5]。
2022年, 意大利和葡萄牙成為AIM-9X導(dǎo)彈的第28和第29個國際用戶。 2021年12月, 美軍完成了對外軍售AIM-9X BlockⅡ/Ⅱ+導(dǎo)彈9.15X作戰(zhàn)飛行軟件的所有研發(fā)試驗和鑒定。 其可使對外軍售導(dǎo)彈具備發(fā)射后鎖定、 數(shù)據(jù)鏈和對地攻擊能力[6]。
2022年1月, 美國陸軍“間接火力防護能力增量”2(IFPC Inc 2)完成中層采辦快速原型項目關(guān)鍵采辦文件; 4~6月, 開展設(shè)計評審。 計劃2023年7~9月實現(xiàn)作戰(zhàn)能力并部署兩個具備中層導(dǎo)彈防御能力的導(dǎo)彈連。 該項目計劃采用迭代軟件研發(fā)方法, 2022年中期完成網(wǎng)絡(luò)安全評估[7]。 Dynetics公司在2023財年四季度將交付全部16套“間接火力防護能力增量”2項目的“持久盾牌”發(fā)射裝置和60枚AIM-9X BlockⅡ箱式整裝彈。 美軍計劃由來自作戰(zhàn)部隊的士兵在真實作戰(zhàn)環(huán)境中對4個原型系統(tǒng)進行測試, 以驗證其作戰(zhàn)能力。
1.1.2AIM-120先進中距空空導(dǎo)彈
AIM-120導(dǎo)彈的采辦時間將延長到2030財年。 截止2021財年, 美軍采購AIM-120導(dǎo)彈13 725枚[8]。 2021~2023財年, 美軍計劃投入RDT&E經(jīng)費2.568億美元, 采購經(jīng)費13.803億美元, 購買AIM-120D導(dǎo)彈1 160枚[9]。 2022年8月, 雷神技術(shù)公司獲得價值9.722億美元的第36批次AIM-120導(dǎo)彈生產(chǎn)合同, 首次大批量生產(chǎn)AIM-120D-3導(dǎo)彈和AIM-120C-8導(dǎo)彈[10]。 2022年, 對外軍售AIM-120C-7/8導(dǎo)彈達到近1 000枚, 其中日本150枚。
AIM-120項目時間表如圖2所示。 圖中, Q為季度; F3R為外形、 接口以及器件換新; CDR為關(guān)鍵設(shè)計評審; TRR為試驗準備狀態(tài)評審; CET為對抗新型威脅; EMD為工程和制造研制; OT&E為作戰(zhàn)試驗與評估; FCA為功能配置檢查; MVP為最小可行生產(chǎn); MVCR為最小可行的能力版本; Qual/IT為合格/集成試驗; ITRR為初始試驗準備狀態(tài)評審; ECP為工程更改建議; CA為合同授予; Opt為選擇。
2022財年, 美軍完成AIM-120C-3~7導(dǎo)彈對抗新型電子攻擊威脅戰(zhàn)術(shù)軟件功能配置檢查(FCA)和飛行試驗及軟件部署; 完成導(dǎo)彈系統(tǒng)改進項目(SIP)中SIP-3軟件作戰(zhàn)試驗和升級部署。 2020年2月至2021年11月, 進行8次導(dǎo)彈飛行試驗, 有7次成功(一次失敗的試驗也重新試驗成功); 開展了AIM-120導(dǎo)彈整個飛行包線的性能建模和仿真, 以及在網(wǎng)絡(luò)強對抗環(huán)境中生存能力、 協(xié)作易損性和突防評估、 對抗性評估報告[11]。 由于硬件集成問題, 外形、 接口以及器件換新(F3R)項目延遲了13個月, 但仍可按節(jié)點在2023年1月開展聯(lián)合進度風(fēng)險評估審計[8]。
2022年1月, 埃格林空軍基地第40飛行試驗中隊的F-15EX戰(zhàn)斗機首次實彈發(fā)射了一枚AIM-120D導(dǎo)彈打擊一架BQM-167A靶機。 這次端對端鑒定試驗是為未來更復(fù)雜的導(dǎo)彈發(fā)射試驗鋪平了道路。 F-15EX戰(zhàn)斗機掛點數(shù)量達到11個, 能掛載12枚AIM-120D導(dǎo)彈。 5月, F-15EX戰(zhàn)斗機下載了新的作戰(zhàn)飛行項目軟件; 6月, 進行了多次AIM-120D導(dǎo)彈和首次AIM-9X導(dǎo)彈發(fā)射試驗, 以評估導(dǎo)彈從戰(zhàn)斗機分離的情況[12]。
AIM-120D-3導(dǎo)彈于2021年11月開始鑒定試驗, 2022年2月進行實彈發(fā)射試驗審查, 計劃2022年二至三季度在埃格林空軍基地和海軍中國湖航空武器基地的F-15E和F/A-18F戰(zhàn)斗機上進行5次AIM-120D-3導(dǎo)彈實彈發(fā)射試驗, 包括在不同的場景下打擊不同目標(biāo), 以驗證導(dǎo)彈先進功能和性能, 對新配置導(dǎo)彈的生產(chǎn)和部署進行鑒定[13]。 2022年6月, 綜合測試團隊開展了第1次實彈發(fā)射試驗, F-15E戰(zhàn)斗機向遠處的QF-16靶機發(fā)射了1枚AIM-120D-3導(dǎo)彈, 以驗證導(dǎo)彈運動學(xué)和目標(biāo)攔截能力[14]。
2022年9月, 美國空軍第1戰(zhàn)斗機聯(lián)隊第94戰(zhàn)斗機中隊F-22戰(zhàn)斗機團隊在武器系統(tǒng)評估項目中飛行了96架次, 掛載并使用了28枚空空導(dǎo)彈打擊空中靶機。 F-22戰(zhàn)斗機在執(zhí)行空對空任務(wù)時可以攜帶6枚AIM-120導(dǎo)彈和2枚AIM-9X導(dǎo)彈[15]。
以AIM-120導(dǎo)彈作為攔截彈的“國家先進面空導(dǎo)彈系統(tǒng)”(NASAMS), 截止2022年9月已經(jīng)完成了250余次的試驗, 成功率>91%。 2022年8月, 美國宣布將向烏克蘭提供8個NASAMS導(dǎo)彈連; 10月, 烏克蘭已接收了2套[16]。
澳大利亞的LAND19 Phase 7B項目選擇NASAMS取代其陸軍RBS-70近程防空系統(tǒng), 合同價值25億美元。 該項目包括新型火力分配中心方案、 新型火控和搜索雷達、 NASAMS Mk2發(fā)射裝置(可混合裝填6枚AIM-120、 AMRAAM-ER和AIM-9X導(dǎo)彈)、 高機動發(fā)射裝置(HML)、 多光譜瞄準傳感器, AIM-120攔截彈、 Hawkei 4×4輕型防護機動車和HX-40M 4×4和HX77 8×8戰(zhàn)術(shù)車輛。 2021年, 項目進入集成階段, 完成了首個火力分配中心集成和環(huán)境鑒定試驗。 2022年1月, Mk2箱式發(fā)射裝置通過了出廠驗收試驗; 7月, 交付兩個發(fā)射裝置。 該系統(tǒng)將于2023年二季度具備初始作戰(zhàn)能力, 2025年具備最終作戰(zhàn)能力并裝備澳大利亞皇家炮兵16團[17]。
2022年9月, 美國空軍研究實驗室(AFRL)進行了NASAMS系統(tǒng)的“分層”防御試驗, 試驗中使用美國陸軍雷達和戰(zhàn)斗空間指揮與控制中心(BC3)評估了NASAMS發(fā)射三種不同導(dǎo)彈的作戰(zhàn)能力, 其中AIM-9X、 AIM-120和AMRAAM-ER導(dǎo)彈分別是近程、 中程和遠程選項。 在演示驗證期間, 雷達先將目標(biāo)信息傳輸?shù)紹C3, 然后BC3再將其傳輸?shù)交鹆Ψ峙渲行模?操作員通過多導(dǎo)彈箱式發(fā)射裝置發(fā)射最合適導(dǎo)彈閉合了殺傷鏈[18]。
1.1.3AIM-260導(dǎo)彈
AIM-260導(dǎo)彈計劃2022年實現(xiàn)初始作戰(zhàn)能力。 美軍已對埃格林空軍基地靶場進行提升, 用于測試AIM-260導(dǎo)彈和其他遠程武器。 美國空軍利用QF-16全尺寸空中靶機(F-16戰(zhàn)斗機改裝)進行了大量AIM-260導(dǎo)彈的測試活動, 僅2020年就有大約30次飛行任務(wù)。 洛克希德·馬丁公司表示AIM-260導(dǎo)彈可能采用多個部件小型化技術(shù)以增加推進劑裝藥, 也可能是不采用爆炸破片戰(zhàn)斗部的直接碰撞導(dǎo)彈[19]。
美國空軍計劃2023年將F-22戰(zhàn)斗機的數(shù)量從186架減少到153架。 其表示用AIM-260導(dǎo)彈來武裝F-22機隊, 與其他平臺結(jié)合使用可保持美國空中優(yōu)勢。 美國空戰(zhàn)司令部司令麥克·凱利在2022年4月27日慶祝F-22戰(zhàn)斗機首次公開演示驗證周年紀念日的推特上發(fā)布了一張F-22戰(zhàn)斗機的概念圖, 如圖3所示。 其機翼外側(cè)掛架上裝有紅外搜索跟蹤傳感器吊艙、 低雷達反射截面油箱和1枚新型空空導(dǎo)彈。 推測F-22戰(zhàn)斗機今年將得到第1枚AIM-260導(dǎo)彈[20]。
美國空軍武器項目負責(zé)人安東尼·吉納波特準將稱AIM-260導(dǎo)彈將于2022年在F-22戰(zhàn)斗機和F/A-18戰(zhàn)斗機上服役, 最早在2026年完全取代AIM-120導(dǎo)彈, 使美國具有“先敵發(fā)射, 先敵毀傷”的能力[21]。 據(jù)蒂爾集團預(yù)測, AIM-260導(dǎo)彈單價約為250萬美元, 2023年市場份額為2.1%, 數(shù)量為75枚, 2024年為150枚, 隨后逐年增加, 到2028年數(shù)量增加為575枚, 2029年在中遠程空空導(dǎo)彈的市場份額達到25.1%[22]。
1.1.4模塊化先進導(dǎo)彈
2022年3月, 美國國防預(yù)算首次披露了模塊化先進導(dǎo)彈(MAM)項目, 2023財年預(yù)算為1.247億美元。 MAM項目致力于研發(fā)并演示新的中距導(dǎo)彈技術(shù), 通過研發(fā)和試驗多個空空導(dǎo)彈原型來制定采辦和生產(chǎn)決策。 2023財年, 計劃開展原型數(shù)字設(shè)計, 并為生產(chǎn)空中發(fā)射和試驗臺演示驗證的原型導(dǎo)彈采購所需的材料, 開始子系統(tǒng)和系統(tǒng)集成工作。 綜合測試團隊將與承包商一起制定試驗計劃, 9月簽訂系統(tǒng)研制和集成合同[23]。
2022年9月, AFRL授予波音公司價值980萬美元合同來研究先進的導(dǎo)彈子系統(tǒng)部件, 以用于“緊湊型空空導(dǎo)彈”(CAAM)和“增程型空空導(dǎo)彈”(ERAAM), 完成節(jié)點是2027年9月, 已支付83.5萬美元。 波音公司證實CAAM/ERAAM與去年展示的遠程空空導(dǎo)彈(LRAAM)概念有關(guān)聯(lián), 其單級和兩級版本可成為CAAM/ERAAM導(dǎo)彈。 波音公司沒有確定最終設(shè)計方案, 但會根據(jù)軍方對未來武器的需求確定最佳路線, 用模塊化設(shè)計發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢, 通過將多個類似LRAAM的助推器組合到一個攔截彈上來生產(chǎn)各種尺寸的空空導(dǎo)彈。
美國空軍希望通過更換導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部、 助推器和導(dǎo)引頭, 針對各種作戰(zhàn)任務(wù)定制一種帶有標(biāo)準組件的不同配置的空空導(dǎo)彈, 最大限度地提升美軍作戰(zhàn)飛機的載彈量和靈活性。 如CAAM可以安裝在F-35或F-22戰(zhàn)斗機武器艙內(nèi), 而具有額外助推器的ERAAM可能會配裝第四代戰(zhàn)斗機或轟炸機較大的武器艙。 美國空軍也將CAAM視為增強武裝無人機空中火力的一種手段, 滿足無人機之間或無人/有人戰(zhàn)斗機協(xié)同作戰(zhàn)對小型空空武器的需求[24]。 聯(lián)網(wǎng)無人駕駛高速垂直起降(HSVTOL)飛機配備緊湊型空空導(dǎo)彈作戰(zhàn)構(gòu)想圖, 如圖4所示。
1.2歐洲空空導(dǎo)彈
1.2.1ASRAAM導(dǎo)彈
新型ASRAAM Block6導(dǎo)彈旨在替代英國F-35和“臺風(fēng)”-35戰(zhàn)斗機上使用的ASRAAM Block4導(dǎo)彈。 該導(dǎo)彈采用了像素更高的新一代導(dǎo)引頭和內(nèi)置低溫冷卻系統(tǒng)、 新型火箭發(fā)動機、 新型智能近炸引信和源自CAMM導(dǎo)彈的新型伺服系統(tǒng)。 ASRAAM Block6導(dǎo)彈原計劃于2018年11月進入服役, 但試驗中導(dǎo)引頭的不佳表現(xiàn)及改進工作拖延了作戰(zhàn)評估。 2022年4月, ASRAAM Block6導(dǎo)彈成功集成到“臺風(fēng)”戰(zhàn)斗機上, 達到了初始作戰(zhàn)能力, 在F-35戰(zhàn)斗機上的服役時間定于2024年[25]。
2021年12月, 英國皇家空軍的“臺風(fēng)”FGR4戰(zhàn)斗機在敘利亞上空發(fā)射了1枚ASRAAM導(dǎo)彈, 擊落了敵方的1架小型無人機。 這是英國皇家空軍“臺風(fēng)”戰(zhàn)斗機首次在實戰(zhàn)中使用ASRAAM導(dǎo)彈進行空對空作戰(zhàn)[26]。
2022年9月, 英國皇家空軍在蘇格蘭赫布里底群島航空武器靶場進行了一次大規(guī)模的ASRAAM導(dǎo)彈實彈發(fā)射演習(xí), 歷時10天。 “臺風(fēng)”和F-35B戰(zhàn)斗機共發(fā)射了53枚ASRAAM導(dǎo)彈, 來打擊“女妖”目標(biāo)靶機, 驗證了戰(zhàn)斗機的視距內(nèi)作戰(zhàn)能力, 評估了導(dǎo)彈摧毀空中目標(biāo)的可靠性和能力。 演習(xí)中的ASRAAM導(dǎo)彈即將期滿失效, 實彈發(fā)射使飛行員熟悉導(dǎo)彈及其性能, 后勤與工程人員也獲得了導(dǎo)彈搬運和掛裝的經(jīng)驗[27]。
CAMM導(dǎo)彈是在ASRAAM導(dǎo)彈基礎(chǔ)上派生的攔截彈。 2021年年底, 集成了CAMM導(dǎo)彈的“天空佩劍”先進防空系統(tǒng)進入英國陸軍服役; 2022年10月, 集成了CAMM導(dǎo)彈的Mala NAREW臨時近程防空系統(tǒng)交付波蘭陸軍[28]。
1.2.2IRIS-T導(dǎo)彈
德國迪爾防務(wù)公司計劃2024年部署IRIS-T BlockⅡ型導(dǎo)彈, 改進導(dǎo)引頭、 制導(dǎo)系統(tǒng)和引信系統(tǒng), 以提高抗干擾能力和打擊低可探測性目標(biāo)的有效性; 2027年之后, 推出BlockⅢ型導(dǎo)彈, 提升推進系統(tǒng), 以獲得更大的射程[29]。
IRIS-T SL導(dǎo)彈采用了新型無煙和鈍感增強火箭發(fā)動機、 氣動整流罩、 數(shù)據(jù)鏈和自主GPS/INS系統(tǒng), 保留了IRIS-T導(dǎo)彈的高爆破片戰(zhàn)斗部, 垂直發(fā)射可打擊距離40 km和高度20 km范圍內(nèi)的多種目標(biāo)。 2021年底, 作戰(zhàn)型IRIS-T SLM防空系統(tǒng)開展了幾次現(xiàn)實作戰(zhàn)條件下的發(fā)射試驗, 戰(zhàn)斗彈直接命中了真實目標(biāo), 遙測彈獲得了導(dǎo)彈飛行過程中真實數(shù)據(jù)并進行分析評估。 2022年6月, 迪爾防務(wù)公司與烏克蘭簽訂了首套IRIS-T SLM防空系統(tǒng)的購買合同, 隨后增購了3套; 10月, 烏克蘭收到了首套系統(tǒng), 該防空系統(tǒng)價格約為1.4億歐元[30]。
2022年4月, 迪爾防務(wù)公司與亨索爾特公司聯(lián)合研制IRIS-T SLX遠程防空系統(tǒng), 可攔截80 km以內(nèi), 高度達30 km的空中目標(biāo)。 計劃在IRIS-T SL導(dǎo)彈紅外成像導(dǎo)引頭上添加射頻探測器成為雙模導(dǎo)引頭, 換裝直徑更大的火箭發(fā)動機和新型戰(zhàn)斗部。 通過更改軟件, 新遠程攔截彈可以配裝到現(xiàn)有的中程發(fā)射系統(tǒng)組成一個火力單元。 該系統(tǒng)可能出口埃及, 預(yù)計2024年進行首次發(fā)射試驗, 完成時間為2025年[31]。
2022年10月, 迪爾防務(wù)公司、 亨索爾特公司和萊茵金屬電子公司介紹了德國國防軍的ARGE NNbS近程和超近程防空系統(tǒng)解決方案, 包括安裝在“拳獅犬”(Boxer)8×8和“鷹”(Eagle)6×6輪式車輛的IRIS-T防空系統(tǒng), 每輛車裝備有2組兩聯(lián)裝IRIS-T導(dǎo)彈, 能在行進中發(fā)射。 該系統(tǒng)與機動型IRIS-T-SLS MkⅢ系統(tǒng)基本一致, 是一種模塊化網(wǎng)絡(luò)化解決方案, 可與北約綜合防空反導(dǎo)系統(tǒng)相連接。 未來還可能添加包括激光武器和近中程無人機, 根據(jù)任務(wù)需求對展開式近程與機動型防空系統(tǒng)進行模塊化的部署[32]。
1.2.3未來作戰(zhàn)空空導(dǎo)彈(FCAAM)
2022年6月, 歐洲國際防務(wù)展和德國柏林國際航空航天展覽會上, 迪爾防務(wù)公司又展示了其FCAAM導(dǎo)彈概念模型。 其是為FCAS/SCAF下一代戰(zhàn)斗機研制的武器, 也是“未來作戰(zhàn)任務(wù)系統(tǒng)”(FCMS)概念中專為網(wǎng)絡(luò)化多域作戰(zhàn)環(huán)境下的作戰(zhàn)飛機研制的新一代武器。
FCAAM導(dǎo)彈具有360°全向攻擊能力, 可在亞聲速和超聲速的低可探測平臺上使用, 適用于基于網(wǎng)絡(luò)的“空戰(zhàn)云”和多蜂群作戰(zhàn)。 導(dǎo)彈采用矩形隱身外形設(shè)計, 獨特的適合掛載內(nèi)埋武器艙的舵翼面配置; 基于人工智能優(yōu)化算法的多光譜紅外導(dǎo)引頭, 能夠自主識別目標(biāo)并選擇最佳瞄準點; 可能采用多脈沖火箭發(fā)動機, 射程達37 km, 為了保護導(dǎo)引頭, 導(dǎo)彈速度保持在馬赫數(shù)4以下; 多脈沖發(fā)動機、 智能推力矢量系統(tǒng)和高效的氣動控制面, 使導(dǎo)彈具有更好的機動性; 安裝雙向數(shù)據(jù)鏈, 發(fā)射后能與載機和其他智能武器進行通信, 獲得分布式傳感器云提供的最佳數(shù)據(jù), 具有超視距空空導(dǎo)彈的攔截能力; 安裝可編程戰(zhàn)斗部, 可根據(jù)目標(biāo)類型自主選擇最佳起爆模式[33]。
空軍系統(tǒng)市場營銷經(jīng)理馬庫斯稱, FCAAM導(dǎo)彈概念旨在發(fā)展下一代AIM-2000 IRIS-T導(dǎo)彈, 即IRIS-T FCAAM。 雖沒有原型樣彈, 但已進行了大量計算機仿真, 以驗證末端交戰(zhàn)階段導(dǎo)彈的機動性。 FCAS/SCAF下一代戰(zhàn)斗機計劃在2040年服役, 到時FCAAM導(dǎo)彈還會發(fā)生很多的變化[33]。
1.2.4“流星”導(dǎo)彈
2022年1月, “流星”導(dǎo)彈裝備了德國和西班牙空軍經(jīng)過升級的“臺風(fēng)”戰(zhàn)斗機。 洛克希德·馬丁公司計劃在2025年左右完成F-35戰(zhàn)斗機上集成內(nèi)埋改進型“流星”導(dǎo)彈的工作, 但裝備“流星”導(dǎo)彈的F-35 Block4戰(zhàn)斗機預(yù)計要到2027年才能服役[34]。
2022年7月, 韓國KF-21戰(zhàn)斗機進行了首飛, 機腹的半埋掛點上攜帶了4枚“流星”全尺寸模型彈。 KF-21 Block1型戰(zhàn)斗機將集成“流星”導(dǎo)彈、 IRIS-T導(dǎo)彈, 以擁有完全的空對空作戰(zhàn)能力, 計劃從2026年開始生產(chǎn)40架[35]。
2022年7月, 在英國皇家國際航空飛行展上, BAE系統(tǒng)公司展出了“無人機概念”1和“無人機概念”2。 其中“流星”導(dǎo)彈與機型較大的“無人機概念”2一起進行了展示, 暗示了無人機掛載“流星”導(dǎo)彈的可能性。
2022年8月, 薩伯公司宣布其“鷹獅”E戰(zhàn)斗機成功完成了“流星”導(dǎo)彈的首次實彈發(fā)射試驗, 導(dǎo)彈從5 000 m高度發(fā)射并成功命中了目標(biāo)[36]。
2022年11月, 空客公司在2022年國際戰(zhàn)斗機大會(IFC 2022)上展示了“未來作戰(zhàn)空中系統(tǒng)”(FCAS)中“重型忠誠僚機”的一種新模塊化概念, 如圖5所示。 其是一種具有通用的機身和可互換的任務(wù)與武器系統(tǒng)的重型遠距載具。 3個可互換的雷達有效載荷分別對應(yīng)空對空、 空對地和電子攻擊任務(wù), 內(nèi)部武器艙可攜帶干擾吊艙或彈藥和攔截彈, 包括2枚“流星”導(dǎo)彈、 2枚GBU-54聯(lián)合直接攻擊彈藥、 4枚SPEAR-EW電子戰(zhàn)武器或2個較小的輕型遠距載具。 輕型遠距載具可由FCAS系統(tǒng)中的戰(zhàn)斗機(如“臺風(fēng)”、 F-35或下一代戰(zhàn)斗機)攜帶[37]。
1.2.5歐洲復(fù)雜武器合作框架
2021年, 英國和法國設(shè)立的“導(dǎo)彈材料和部件—創(chuàng)新與技術(shù)合作”(MCM-ITP)框架落下帷幕, 歷時13年共管理了超過200個研究項目。 如特別適用于直徑較小制導(dǎo)武器的緊湊型低成本GNSS抗干擾天線項目, 采用增材制造鈦噴管錐體的柯恩達推力矢量控制噴管的項目, 采用燃料和鈉離子電池的混合電池延長導(dǎo)彈工作時間的“新能源Ⅱ”項目, 以及其他共形天線導(dǎo)引頭技術(shù)、 增程高速飛行的先進復(fù)合材料、 用于數(shù)據(jù)鏈天線罩的高溫材料、 提升戰(zhàn)斗部性能的活性材料等項目。 近40%的項目得到了直接利用, 活性材料戰(zhàn)斗部技術(shù)可能會成為“流星”導(dǎo)彈中期壽命升級初步研究的一部分[38]。
2019年, 英國和法國確定了新的“復(fù)雜武器創(chuàng)新和技術(shù)合作”(CW-ITP)框架, 主導(dǎo)5個持久技術(shù)領(lǐng)域: 材料、 結(jié)構(gòu)及電子器件(MBDA公司)、 任務(wù)系統(tǒng)及算法(MBDA公司)、 導(dǎo)引頭(泰勒斯公司和萊昂納多英國公司)、 推進系統(tǒng)(賽峰集團和洛克希爾公司), 以及殺傷力(泰勒斯英國公司和法國替代能源與原子能委員會)。 2022年10月, CW-ITP合作框架開始了第二次創(chuàng)新與技術(shù)項目年度工作, 資助“訓(xùn)練人工智能的仿真系統(tǒng)”(SimTAI)項目, 基于多域(光電/射頻)物理學(xué)的仿真對人工智能系統(tǒng)進行訓(xùn)練, 計劃2023年3月選定資助對象[39], 如圖6所示。
CW-ITP框架還投資“高風(fēng)險/高回報”短期顛覆性技術(shù)項目。 每年征集兩次, 2022年1月首次征集14份提案, 其中先進高溫陶瓷的增材制造和抗高沖擊材料與部件的快速篩選等4份提案于2022年6月開始實施。
英國和法國利用CW-ITP框架的研究成果, 針對下一代武器需求的三種能力開展合作: 一是戰(zhàn)術(shù)打擊能力, 構(gòu)想建立在“靈巧滑翔彈”(Smart Glider)和“矛”(SPEAR)生產(chǎn)線上的空射武器系列; 二是未來戰(zhàn)場彈藥能力, 探索滿足需求并增強協(xié)同能力的各種方案; 三是未來空中優(yōu)勢能力, 通過聯(lián)合制訂路線圖為未來戰(zhàn)斗機開發(fā)通用武器, 探索“流星”導(dǎo)彈的后繼武器以研發(fā)未來的超視距空空導(dǎo)彈[38]。
1.3俄羅斯空空導(dǎo)彈
由于俄烏沖突的爆發(fā), 俄羅斯空空導(dǎo)彈基本沒有研制信息披露。 俄羅斯的R-77、 R-73、 以及R-74M以及未使用過的R-37M等空空導(dǎo)彈投入了實戰(zhàn), 取得了一定的戰(zhàn)績。
俄羅斯蘇-35S戰(zhàn)斗機承擔(dān)著奪取空中優(yōu)勢的任務(wù), 通常裝備4枚R-77導(dǎo)彈和2枚R-73或R-74M導(dǎo)彈。 2022年3月, 俄羅斯蘇-35S戰(zhàn)斗機在空戰(zhàn)中擊落了烏克蘭戰(zhàn)斗機。 2022年11月, 俄羅斯國防部公布了蘇-35S戰(zhàn)斗機機腹下掛載1枚R-37M導(dǎo)彈, 進氣道下方掛載了2枚R-77-1導(dǎo)彈的視頻。 隨后聲稱在空中巡邏時發(fā)現(xiàn)了一架烏克蘭飛機, 蘇-35S戰(zhàn)斗機發(fā)射1枚遠程空空導(dǎo)彈將其擊落。 英國倫敦皇家聯(lián)合服務(wù)研究所的研究表示R-37M導(dǎo)彈從10月開始得到了大規(guī)模應(yīng)用, 有效射程為129 km[40]。
1.4印度空空導(dǎo)彈
印度國防研究與發(fā)展組織(DRDO)大力推進“阿斯特拉”導(dǎo)彈本土化、 系列化設(shè)計工作。 2022年5月, 印度巴拉特動力有限公司獲得約3.85億美元的“阿斯特拉”Mk1導(dǎo)彈合同, 數(shù)量超過200枚。 Mk1導(dǎo)彈曾采用俄制9B-1103M主動雷達導(dǎo)引頭和無線電近炸引信等, 現(xiàn)已經(jīng)完成自主設(shè)計生產(chǎn), 為研制不同射程的空空導(dǎo)彈和導(dǎo)彈出口奠定了基礎(chǔ)[41]。
“阿斯特拉”Mk2導(dǎo)彈完成非制導(dǎo)模式下的火箭發(fā)動機試驗、 掛飛試驗和惰性彈試驗, 計劃于2022年5月由蘇-30MKI戰(zhàn)斗機首次進行最終交付配置實彈發(fā)射試驗; 10月, 印度空軍發(fā)布了蘇-30MKI戰(zhàn)斗機上發(fā)射Mk2導(dǎo)彈進行剛度彈彈射試驗的視頻[42]。
“阿斯特拉”Mk3遠程空空導(dǎo)彈采用固體燃料涵道式?jīng)_壓發(fā)動機(SFDR), 最大射程340 km。 2022年初, DRDO使用蘇-30MKI戰(zhàn)斗機開展了2枚Mk3測試彈的分離試驗; 4月, 成功進行了SFDR飛行試驗, 所有關(guān)鍵部件可靠運行; 6月, 完成了Mk3導(dǎo)彈掛載和分離試驗, 組裝1枚全彈計劃于2023年6月進行首次發(fā)射試驗。 DRDO還基于液體燃料沖壓發(fā)動機的STAR超聲速靶彈, 研發(fā)攻擊大型特種飛機的新型遠程空空導(dǎo)彈, 據(jù)稱已進入原型研制階段[43]。
快速反應(yīng)地空導(dǎo)彈(QRSAM)是“阿斯特拉”導(dǎo)彈的地空派生型。 2022年9月, DRDO和印度陸軍成功完成了6次QRSAM系統(tǒng)的發(fā)射試驗, 評估了應(yīng)對中高空和近距高空的機動目標(biāo)、 逐漸遠離和越頂?shù)牡屠走_信號目標(biāo)的能力, 以及整個系統(tǒng)的全天時作戰(zhàn)能力, 還完成了2枚導(dǎo)彈快速連續(xù)齊射。 該系統(tǒng)已經(jīng)做好了服役準備[44]。
垂直發(fā)射近程防空導(dǎo)彈(VL-SRSAM)是DRDO為印度海軍研制的由Mk1導(dǎo)彈派生的艦空導(dǎo)彈, 外形變化不大, 用于打擊40~50 km范圍內(nèi)和高度約15 km的高速空中和掠海目標(biāo)。 導(dǎo)彈采用單級無煙固體火箭發(fā)動機, 垂直熱發(fā)射后通過尾部推力矢量控制完成轉(zhuǎn)向, 中段和末段采用慣性導(dǎo)航系統(tǒng)+主動雷達導(dǎo)引頭。 每個垂直發(fā)射單元由8個獨立發(fā)射箱組成, 可裝備8枚導(dǎo)彈。 2021年2月, 在地面垂直發(fā)射裝置上發(fā)射了VL-SRSAM導(dǎo)彈, 驗證了垂直發(fā)射能力以及最大和最小射程; 12月, 發(fā)射導(dǎo)彈以極低的高度成功攔截了電子目標(biāo), 驗證垂直發(fā)射裝置、 武器控制系統(tǒng)等所有子系統(tǒng)的綜合性能。 2022年6月和8月, 兩次從艦艇上發(fā)射導(dǎo)彈成功攔截了高速靶機, 驗證了武器系統(tǒng)的有效性[45]。
1.5土耳其空空導(dǎo)彈
土耳其國防工業(yè)研究與發(fā)展研究所提出了新一代機載武器研制計劃, 旨在研制“灰背隼”(Bozdogˇan)、 “游隼”(Gkdogˇan)、 “天可汗”(Gkhan)和“海隼”(Akdogˇan)四種空空導(dǎo)彈[46]。
“灰背隼”導(dǎo)彈采用雙色紅外成像導(dǎo)引頭和推力矢量控制, 射程為25 km。 “游隼”導(dǎo)彈采用固態(tài)單源Ku波段主動雷達導(dǎo)引頭、 雙脈沖固體火箭發(fā)動機和雙向數(shù)據(jù)鏈, 射程為65 km。 2019年11月和12月, “灰背隼”和“游隼”導(dǎo)彈成功從地面發(fā)射裝置(模擬F-16戰(zhàn)斗機的機翼)發(fā)射并攔截了“女妖”靶機。 2020年11月, “灰背隼”和“游隼”導(dǎo)彈開始進行空中發(fā)射試驗。 2021年9月, F-16C戰(zhàn)斗機在6.4 km處發(fā)射“灰背隼”導(dǎo)彈擊中一架Simsek靶機。 2022年7月, F-16C戰(zhàn)斗機發(fā)射了“游隼”導(dǎo)彈, 通過中段數(shù)據(jù)鏈更新和主動雷達末制導(dǎo)擊落了空中目標(biāo)。 該2型導(dǎo)彈可裝備土耳其現(xiàn)有的F-16或F-35戰(zhàn)斗機, 未來也可與AKinci無人作戰(zhàn)飛機集成或改為防空導(dǎo)彈。 “游隼”Block 1型導(dǎo)彈已于2022年開始交付土耳其空軍。
“天可汗”導(dǎo)彈是一款采用液體燃料沖壓發(fā)動機的空空導(dǎo)彈, 射程100 km。 目前, 已經(jīng)完成三聲速風(fēng)洞等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè), 預(yù)計2023年進行風(fēng)洞和發(fā)射試驗。 計劃與F-16戰(zhàn)斗機和TF-X戰(zhàn)斗機集成, 也可作為防空導(dǎo)彈有效打擊彈道目標(biāo)。 “海隼”導(dǎo)彈是一種低成本小型空空導(dǎo)彈, 可由HüRJET等輕型攻擊機和無人機大量攜帶, 從而更經(jīng)濟地摧毀敵方無人機等平臺[47]。
2國外空空導(dǎo)彈發(fā)展特點
總結(jié)2022年空空導(dǎo)彈的發(fā)展動態(tài), 具有以下特點:
(1) 提質(zhì)增程, 提升現(xiàn)有空空導(dǎo)彈的作戰(zhàn)能力。 下一代空空導(dǎo)彈還處于關(guān)鍵技術(shù)研究和演示驗證階段, 多項關(guān)鍵技術(shù)的成熟度已經(jīng)達到了工程研制水平, 但距離實戰(zhàn)部署尚需一段時日。 面對日益強烈的制空需求, 最快速有效的策略就是提升現(xiàn)有導(dǎo)彈的中遠距攔射和視距內(nèi)作戰(zhàn)能力, 滿足近期作戰(zhàn)需求。
美國空空導(dǎo)彈一直走在更新改進的前列, 多年來通過“系統(tǒng)改進計劃”有條不紊地開展能力提升工作, AIM-120D-3導(dǎo)彈依托F3R項目和SIP-3軟件增強信息處理能力, 延長電池壽命, 使射程達到185 km; AIM-9X BlockⅡ?qū)棽捎冒l(fā)動機高能推進劑和飛行管理系統(tǒng)等, 將射程增加到35 km, 更新了紅外傳感器、 電子和制導(dǎo)裝置硬件和作戰(zhàn)飛行軟件, 提高了紅外對抗措施下導(dǎo)彈的截獲概率和殺傷概率。
歐洲緊隨其后改進現(xiàn)有的紅外型空空導(dǎo)彈的性能。 新型ASRAAM Block6導(dǎo)彈提升了目標(biāo)截獲距離、 響應(yīng)能力、 精確度、 敏捷性、 抗干擾、 末端交戰(zhàn)能力; IRIS-T BlockⅡ型和BlockⅢ型導(dǎo)彈通過迭代性改進, 抗干擾性和射程將有極大地提高。 印度大力推進射程為340 km的“阿斯特拉”Mk3導(dǎo)彈的研制工作。 土耳其也計劃研制射程超過100 km和185 km的“游隼”Block 2型和Block 3型導(dǎo)彈。
(2) 聚焦未來作戰(zhàn)需求, 促進導(dǎo)彈關(guān)鍵技術(shù)能力創(chuàng)新。 美國、 歐洲一直秉持“近期、 中期、 遠期”規(guī)劃兼顧的武器發(fā)展戰(zhàn)略, 重視以關(guān)鍵技術(shù)為核心的創(chuàng)新工作, 通過設(shè)立短期課題和長期項目召集大型武器承包商、 中小型創(chuàng)新企業(yè)、 學(xué)術(shù)聯(lián)合體等圍繞導(dǎo)彈共性技術(shù)、 前沿技術(shù)和顛覆性創(chuàng)新技術(shù)開展探索, 打牢技術(shù)儲備, 帶動“改變游戲規(guī)則”的作戰(zhàn)概念和裝備的發(fā)展。
美國AFRL在2019年發(fā)起的“空中優(yōu)勢技術(shù)”廣泛機構(gòu)公告, 圍繞12項技術(shù)開展研究, 計劃持續(xù)到2024年。 其中有關(guān)蜂群數(shù)據(jù)鏈應(yīng)用技術(shù), 小型化高速引信技術(shù), 最優(yōu)脈沖延遲和推進劑分配技術(shù), 可延長導(dǎo)彈飛行時間的小體積和輕重量的電池和高能量高密度電容技術(shù), 改善緊湊對空作戰(zhàn)導(dǎo)彈性能和內(nèi)部封裝效率的導(dǎo)彈電源電子組件、 布局和封裝小型化技術(shù), 高性能的推進劑配方和藥柱結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù), 及武器艙高密度掛載技術(shù)等已廣泛應(yīng)用到下一代空中優(yōu)勢導(dǎo)彈研制中。 2022年發(fā)布的“空中交付產(chǎn)品”廣泛機構(gòu)公告, 圍繞20個領(lǐng)域開展技術(shù)方案征集。 其中無人和有人平臺上部署或投放的敏捷武器彈體技術(shù), 小型和經(jīng)濟可承受的自主彈藥傳感器技術(shù), 導(dǎo)引頭自主目標(biāo)識別/截獲及人工智能技術(shù), 低成本空中優(yōu)勢導(dǎo)彈以及未來自衛(wèi)導(dǎo)彈的戰(zhàn)斗部和末端攔截器技術(shù), 及實現(xiàn)自主武器概念和能力的新型硬件、 軟件和算法等技術(shù)必將在5年后應(yīng)用到空中優(yōu)勢導(dǎo)彈、 高速遠程打擊武器、 模塊化武器、 蜂群武器和微型武器中。
法國和英國MCM-ITP合作框架促進了導(dǎo)彈的推進系統(tǒng)、 戰(zhàn)斗部以及制導(dǎo)與導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新。 新的CW-ITP框架, 著眼于2035年及以后的能力, 識別和開發(fā)新穎且可利用的下一代后導(dǎo)彈和概念的顛覆性技術(shù)。 英國和法國還以提高未來戰(zhàn)場彈藥協(xié)同打擊能力、 探索未來空中優(yōu)勢能力武器為目標(biāo), 優(yōu)化合作機制和投資流程, 利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢, 不斷填補低成熟度技術(shù)與高成熟的驗證器之間的鴻溝。 英國還開展了可用于單個武器的多種導(dǎo)航技術(shù)以及量子導(dǎo)航系統(tǒng)的研究工作。
(3) 依托模塊化和開放系統(tǒng)架構(gòu), 融合數(shù)字技術(shù)加快戰(zhàn)斗力的形成。 高度模塊化設(shè)計不僅可根據(jù)任務(wù)需求組裝具有不同能力的導(dǎo)彈, 還有助于簡化導(dǎo)彈所需的后勤和供應(yīng)鏈, 減少后勤保障壓力, 降低全壽命周期成本。 美歐高度關(guān)注導(dǎo)彈模塊化設(shè)計, 使用易于升級和修改的開放式架構(gòu)平臺和子系統(tǒng)來實現(xiàn)某一特定角色和作戰(zhàn)任務(wù), 并不斷優(yōu)化和擴展其能力。
歐洲最早提出了模塊化導(dǎo)彈的概念,? MBDA公司在ASRAAM導(dǎo)彈基礎(chǔ)上, 研制了可陸??杖娡ㄓ玫哪K化CAMM導(dǎo)彈。 2015年, 披露的CVW102 FlexiS完全模塊化空射導(dǎo)彈的新概念將模塊化程度擴展到極致, 針對180 mm彈徑的導(dǎo)彈設(shè)想了超近距、 近距、 中距、 遠距和反裝甲五種不同模塊化配置, 各模塊即插即用, 通過模塊的組合替換使導(dǎo)彈更加通用化, 作戰(zhàn)范圍和打擊能力更強。 2022年, 空客公司“重型遠距載具”模塊化概念, 具有通用的機身和可互換的機載雷達與武器系統(tǒng), 可根據(jù)作戰(zhàn)需求選擇合適的模塊來執(zhí)行空對空、 空對地和電子攻擊任務(wù)。
美國也穩(wěn)步推進模塊化導(dǎo)彈技術(shù)研究工作。 雷神技術(shù)公司的遠程交戰(zhàn)武器(LREW)、 波音公司的CAAM/ERAAM和LRAAM導(dǎo)彈都可能就是模塊化先進導(dǎo)彈(MAM), 通過添加推進段以增加導(dǎo)彈射程。 2022年, 美國國防部開展MAM武器原型數(shù)字化設(shè)計和演示驗證工作, 通過數(shù)字化連接利益攸關(guān)方的流程、 能力和數(shù)據(jù)來改變工程實踐。 3月, AFRL發(fā)布了模塊化開放系統(tǒng)方案征集, 尋找更快和更便宜的模塊化和開放式的彈藥系統(tǒng)解決方案, 進一步打通國防部與承包商的數(shù)據(jù)權(quán)限, 支持模塊化組件的競爭。 通過模塊化開放系統(tǒng)架構(gòu)與基于模型的系統(tǒng)工程(MBSE)/數(shù)字工程(DE)概念來協(xié)同開展武器開放系統(tǒng)架構(gòu)、 嵌入式技術(shù)、 開放式導(dǎo)引頭系統(tǒng)架構(gòu)等硬件和軟件設(shè)計工作。
(4) 促進人工智能與空空作戰(zhàn)系統(tǒng)的融合, 大幅提升空戰(zhàn)博弈作戰(zhàn)效率。 軍事強國逐步將人工智能技術(shù)深耕入裝備發(fā)展戰(zhàn)略中, 特別是在智能感知、 集群協(xié)同、 分布式攻擊、 武器自主化、 智能決策等作戰(zhàn)領(lǐng)域, 必將對未來戰(zhàn)場產(chǎn)生顛覆性的影響。 隨著戰(zhàn)場攻防博弈愈加復(fù)雜, 空空導(dǎo)彈面臨高動態(tài)復(fù)雜多變、 博弈對抗、 目標(biāo)尺度劇烈變化的作戰(zhàn)場景, 空空導(dǎo)彈智能化是適應(yīng)未來戰(zhàn)爭的必然選擇, 人工智能在目標(biāo)識別、 抗干擾、 彈道規(guī)劃、 協(xié)同任務(wù)規(guī)劃方面有極大應(yīng)用潛力。
歐洲“未來作戰(zhàn)空空導(dǎo)彈”(FCAAM)是首個具有人工智能優(yōu)化的自主目標(biāo)識別和最佳瞄準點選擇能力的空空導(dǎo)彈。 CW-ITP合作框架也為人工智能在復(fù)雜武器中應(yīng)用研究提供資助, 并取得了許多能促進新一代更小型更智能導(dǎo)彈發(fā)展的創(chuàng)新技術(shù)成果。 MBDA公司也為“未來作戰(zhàn)空中系統(tǒng)”(FCAS)設(shè)計了“武器效果管理系統(tǒng)”, 可利用作戰(zhàn)武器上的傳感器和數(shù)據(jù)鏈, 通過人工智能和機器學(xué)習(xí)增強軟件來幫助戰(zhàn)場上飛行員協(xié)調(diào)協(xié)同作戰(zhàn)的集群/蜂群武器, 在未來日益復(fù)雜的作戰(zhàn)環(huán)境下最大限度地優(yōu)化武器作戰(zhàn)效果。
美國建立了聯(lián)合人工智能中心(JAIC),? 以加速武器裝備智能化發(fā)展, 構(gòu)建自動化在線數(shù)據(jù)庫來存儲和分發(fā)外場獲取的導(dǎo)彈數(shù)據(jù)集; 開發(fā)網(wǎng)絡(luò)感知能力, 特別是機器與人類監(jiān)督相匹配的技術(shù), 實現(xiàn)可信的合作, 提高自主武器部署能力。 美國還廣泛征集可應(yīng)用于武器導(dǎo)引頭的圖像識別、 計算機視覺、 深度學(xué)習(xí)、 機器學(xué)習(xí)、 自主系統(tǒng)和協(xié)同系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)方法, 以實現(xiàn)自動目標(biāo)識別/截獲。
(5) 局部軍事沖突的升級, 促進了空空導(dǎo)彈派生武器的體系構(gòu)建和快速交付能力。 俄烏沖突凸顯了精確制導(dǎo)武器和無人機大規(guī)模使用情況下, 有效防空的重要性。 一些小型難探測的商用無人機改裝的擁有偵察和炸彈等有效載荷的武裝無人機, 也對防空作戰(zhàn)發(fā)起了挑戰(zhàn)。 空空導(dǎo)彈派生的防空系統(tǒng)可用最少時間和成本, 快速生成作戰(zhàn)能力, 并作為中、 低層防空系統(tǒng)融入各國分層防空體系。 其還可與空空導(dǎo)彈共線生產(chǎn)、 用規(guī)模效益大幅降低導(dǎo)彈生產(chǎn)和保障成本。
美軍迫切需要增強中低層導(dǎo)彈防御能力, 以AIM-9X BlockⅡ?qū)棡閿r截彈的“間接火力防護能力增量”2系統(tǒng)作為快速原型項目最快在2023年9月實現(xiàn)作戰(zhàn)能力, 并與綜合防空與反導(dǎo)(IAMD)體系集成。 美軍僅用了十個月時間就成功實施了分層導(dǎo)彈防御系統(tǒng)試驗, 從一個開放式結(jié)構(gòu)的NASAMS系統(tǒng)中發(fā)射了AIM-9X、 AIM-120和AMRAAM-ER導(dǎo)彈, 以遠低于當(dāng)前防御系統(tǒng)價格, 為美軍在亞太地區(qū)空軍基地人員和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施免受不同射程的巡航導(dǎo)彈攻擊提供了即時的防御能力。
俄烏沖突對歐洲的影響尤其明顯。 英國與波蘭僅用6個月時間就交付了首套合作研制Mala NAREW近程防空系統(tǒng), 展現(xiàn)了快速交付能力。 德國也在無武器庫存的情況下, 用4個月時間向烏克蘭提供首套IRIS-T SLM中程防空系統(tǒng); 迪爾防務(wù)公司還計劃研制IRIS-T SLX遠程防空導(dǎo)彈以及可防御高超聲速威脅的IRIS-T HYDEF兩級導(dǎo)彈, 通過多個改進型號來實現(xiàn)IRIS-T導(dǎo)彈的分層防空概念。
(6) 攻防兼顧, 重視無人機空中作戰(zhàn)能力構(gòu)建。 近年來, 無人機已成為集偵察和打擊為一體的戰(zhàn)場主角, 正在重塑未來空戰(zhàn)新模式。 無人機之間或無人/有人戰(zhàn)斗機之間協(xié)同作戰(zhàn)將成為應(yīng)對未來高端空中沖突必然趨勢。
各種武裝無人機對小型空空武器的需求與日俱增, 其不僅可使無人機具備制空能力, 也可以增加隱身戰(zhàn)斗機內(nèi)置武器艙載彈量。 美國、 歐洲注重開發(fā)能夠在無人/有人平臺上部署或投放的敏捷武器彈體、 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、 小型武器設(shè)計、 掛載和投放技術(shù)。 美國Cuda導(dǎo)彈、 “游隼”導(dǎo)彈以及“緊湊型空空導(dǎo)彈”都將是空軍提高空中火力的備選武器。 美國已開展MQ-9“死神”無人機發(fā)射AIM-9X導(dǎo)彈的演示驗證試驗, 打通了無人機空空作戰(zhàn)全鏈路, 實現(xiàn)了無人機上火控雷達對空中機動目標(biāo)的探測、 跟蹤、 自主攻擊引導(dǎo)和空空武器發(fā)射。
美國、 歐洲還創(chuàng)新性地打造可搭載和發(fā)射空空導(dǎo)彈的無人機平臺, 通過對導(dǎo)彈適應(yīng)性改進就可掛裝各型察打一體無人機, 快速形成無人機近、 中、 遠全域空戰(zhàn)能力。 DARPA的“遠射”項目就是一款由有人機遠距離運送至敵防區(qū)外投射的無人機, 其可掛載空空導(dǎo)彈至預(yù)定區(qū)域, 既保證導(dǎo)彈末端飛行能量, 又可壓縮對手反應(yīng)時間。 歐洲的“重型忠誠僚機”可由大型運輸機攜帶和發(fā)射, 充當(dāng)探測器、 攔截器以及輕型遠距載具布撒器, 其內(nèi)部武器艙可攜帶干擾吊艙、 空空導(dǎo)彈和制導(dǎo)彈藥, 增強了區(qū)域拒止環(huán)境下的作戰(zhàn)能力。
3結(jié)束語
美國、 歐洲各國都在積極開展下一代制空作戰(zhàn)所需作戰(zhàn)概念、 作戰(zhàn)體系及新型作戰(zhàn)平臺和武器的研究和部署工作。 下一代作戰(zhàn)平臺除了要具備超聲速巡航、 超強隱身、 超機動性、 超強戰(zhàn)場態(tài)勢感知等能力外, 還要具備深度協(xié)同作戰(zhàn)能力, 如網(wǎng)絡(luò)云的信息共享、 有人/無人編隊協(xié)同、 異構(gòu)平臺的火力協(xié)同能力。 未來空空導(dǎo)彈在實現(xiàn)與體系信息的互聯(lián)互通基礎(chǔ)上, 也要在人工智能技術(shù)的支持下提升導(dǎo)彈發(fā)射策略、 隱身目標(biāo)的探測識別、 抗干擾、 網(wǎng)絡(luò)信息協(xié)同、 多彈編隊協(xié)同探測/制導(dǎo)/對抗、 彈道自主規(guī)劃、 變形變體變速等智能作戰(zhàn)能力。
美軍著眼于“大國高端對抗”作戰(zhàn)需求, 著手開展了各類平臺和武器的“即插即用”和“隨遇入網(wǎng)”演示驗證和試驗, 以實現(xiàn)各類信息節(jié)點態(tài)勢共享, 大幅提升美軍聯(lián)合全域作戰(zhàn)的體系感知能力。 英國也有意發(fā)展能進行通信、 共享態(tài)勢感知的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn)導(dǎo)彈, 開展“協(xié)同打擊武器技術(shù)驗證器”項目, 探索用彈間通信實現(xiàn)武器系統(tǒng)協(xié)同的途徑。 面對制空作戰(zhàn)新態(tài)勢, 應(yīng)秉持機彈一體化發(fā)展的理念, 除圍繞導(dǎo)彈的關(guān)鍵部件和關(guān)鍵技術(shù)提升內(nèi)功外, 還需重點發(fā)展空空導(dǎo)彈態(tài)勢感知、 動態(tài)組網(wǎng)、 集群控制、 協(xié)同攻擊等關(guān)鍵技術(shù), 探究新質(zhì)作戰(zhàn)能力, 使空空導(dǎo)彈成為未來高對抗環(huán)境下的群智化、 網(wǎng)絡(luò)化、 多域作戰(zhàn)體系下的至關(guān)重要的武力倍增器和制勝法寶。
參考文獻:
[1] 任淼, 劉晶晶, 文琳. 2021年國外空空導(dǎo)彈發(fā)展動態(tài)研究[J]. 航空兵器, 2022, 29(4): 33-41.
Ren Miao, Liu Jingjing, Wen Lin. Research on Foreign AirtoAir Missiles Development in 2021[J]. Aero Weaponry, 2022, 29(4): 33-41.(in Chinese)
[2] 2209 / Sidewinder,? Exhibit P-40. Budget Line Item Justification: PB 2023 Navy[R].2022.
[3] Operational Test & Evaluation FY 2021 Annual Report[EB/OL].(2022-01-16)[2023-06-14]. www.dote.osd.mil/.
[4] IwakuniBased Marine Squadrons Conduct AIM-9X Missile Live Fire[EB/OL].(2022-09-29)[2023-06-14].https:∥www.dvidshub.net/.
[5] Keller J. Raytheon to Upgrade Guidance Hardware and Software, Boost Cyber Security, on AIM-9X AirtoAir Missiles[EB/OL].(2022-11-16)[2023-06-14].https:∥www.militaryaerospace.com/.
[6] AIM-9X Block II Sidewinder Review (AIM-9X BLK II) [R]. 2022.
[7] Indirect Fire Protection Capability Increment 2 (IFPC Inc. 2).GAO-22-105230 Weapon Systems Annual Assessment[R]. 2022.
[8] MAMRA0/AMRAAM. 3020F: Missile Procurement, Air Force/BA 02: Other Missiles/BSA 2: Tactical, Exhibit P-40, Budget Line Item. Justification: PB 2023 Air Force [R]. 2022.
[9] PE 0207163F/Advanced Medium Range AirtoAir Missile (AMRAAM). Exhibit R-2, RDT&E Budget Item Justification: PB 2023 Air Force[R]. 2022.
[10] US Air Force Awards Raytheon Missiles & Defense MYM972 Million for Upgraded AMRAAMs[EB/OL].(2022-08-30)[2023-06-14].https:∥www.rtx.com.
[11] AIM-120 Advanced MediumRange AirtoAir Missile (AMRAAM). Operational Test & Evaluation FY 2021 Annual Report [R]. 2022.
[12] Mark Ayton. A New Eagle has Landed[J].Janes Defence and Intelligence Review, 2022, 1(10): 17-23.
[13] Hughes R.USAF, Raytheon Ready AIM-120D-3 for Guided LiveFire Test Campaign[J/OL]. Janes Missiles & Rockets. (2021-12-16)[2023-06-14].https:∥www.janes.com/.
[14] US Air Force. Raytheon Missiles & Defense Execute First LiveFire Test of AMRAAM F3R[EB/OL].(2022-07-18)[2023-06-14]. https:∥www.raytheonmissilesanddefense.com/.
[15] Satam P. F-22 Raptor Fired ‘Record Breaking 28 AirtoAir Missiles as USAF Prepares for the Ultimate Clash with Russia[EB/OL].(2022-10-19)[2023-06-14].https:∥eurasiantimes.com/.
[16] Confirmed: First American AntiAircraft NASAMS Missile Systems Arrived in Ukraine[EB/OL].(2022-09-06)[2023-06-14]. https:∥www.technology.org/.
[17] Bergmann K. GroundBased Air Defence: Whose Responsibility Is It? [J]. Asia Pacific Defence Reporter, 2022(2): 16-18.
[18] Tiwari S. First of Its Kind Test! US Successfully Fired AIM-9X Sidewinder, AMRAAM & AMRAAMER in Layered Missile Defense Experiment[EB/OL].(2022-09-11)[2023-06-14]. https:∥eurasiantimes.com/.
[19] Newdick T. Testing of the Secretive New AIM-260 LongRange AirtoAir Missile Is Well Underway [EB/OL].(2021-11-22)[2023-06-14]. https:∥www.thedrive.com/.
[20] Trimble S, Everstine B. Fighter ShakeUp[J]. Aviation Week & Space Technology, 2022, 184(9),? 2022: 32-33.
[21] Axe D. The USAFs New Air to Air Missile, The AIM-260 JATM[EB/OL].(2022-04-29)[2023-06-14].https:∥www.key.aero/.
[22] AirtoAir Missile Market Overview[J/OL].World Missiles & UAVs Briefing.(2022-01-16)[2023-06-14]. https:∥www.tealgroup.com/.
[23] PE 0603036F/Armament Demonstration and Validation. Exhibit R-2, RDT&E Budget Item Justification: PB 2023 Air Force[R]. 2022.
[24] Trevithick J. Boeings Modular AirtoAir Missile Concept Gets Air Force Funding[EB/OL].(2022-09-30)[2023-06-14].https:∥www.thedrive.com/.
[25] Scott R. UK MoD Equipment Plan Reveals Delays to UK Complex Weapons Programmes[J].Janes Missiles & Rockets, 2022, (2-3): 16-18.
[26] Newdick T. British Typhoon Fighter Downed A Drone Over Syria for Its First AirtoAir Kill[EB/OL].(2021-12-17)[2023-06-14]. https:∥www.thedrive.com/.
[27] ASRAAM Impresses in Rafs Major Missile Training Exercise[EB/OL].(2022-10-25)[2023-06-14].https:∥www.mbda-systems.com/.
[28] Forrester C. MBDA and SAMI JV Establishes Missile Maintenance Centre[J].Janes Defence Weekly, 2022, 59(12): 12.
[29] Perry D. Diehl Defence Unveils Future Missile Concepts[EB/OL].(2022-06-27)[2023-06-14]. https:∥www.flightglobal.com/.
[30] Fiorenza N. Ukraine Conflict: Germany Delivers First IRIS-T GBAD System to Kyiv[EB/OL].(2022-10-13)[2023-06-14]. https:∥www.janes.com/.
[31] Hughes R. Eye Opener: IRIS-T SL Evolves in the Air-Defence Role[J].Janes Defence and Intelligence Review, 2022(5): 26-31.
[32] Fiorenza N. Rheinmetall/Diehl/Hensoldt Group Details SHORAD, VSHORAD Solution[J].Janes Defence Weekly, 2022, 59(42): 12.
[33] Jennings G. Diehl Promotes Capabilities of FCAAM Future Air-to-Air Missile[J].Janes Defence Weekly, 2022, 59(25): 11.
[34] Allison G. Integration of Meteor Missile on F-35B Slips to 2027[EB/OL].(2022-02-21)[2023-06-14].? https:∥ukdefencejournal.org.uk/.
[35] Chen C R, Minseok K. South Korea Joins Advanced Fighter Club with? KF-21 First Flight[J]. Aviation Week & Space Technology, 2022, 184(7-2): 28.
[36] Successful Meteor Live Firing with Gripen E [EB/OL].(2022-08-30)[2023-06-14]. https:∥www.saab.com/.
[37] Jennings G. IFC 2022: Airbus Reveals ‘Heavy Loyal Wingman Concept for FCAS[EB/OL].(2022-11-17)[2023-06-14].https:∥www.janes.com/.
[38] Osborne T. FrancoBrithish Missile Technology Research Furthers Future Weaponry[J]. Aviation Week & Space Technology, 2021, 183(111): 28-30.
[39] MBDA Seeking Proposals to Fund Innovation and Technology Projects[EB/OL].(2022-10-27)[2023-06-14].https:∥www.mbda-systems.com/.
[40] Kadam T.Russian Su-35 Fires ‘Never Used Before Long-Range R37-M AirtoAir Missile to Shoot Down Ukrainian Fighter Jet[EB/OL].(2022-11-02)[2023-06-14]. https:∥eurasiantimes.com/.
[41] Honrada G. India Firing up Orders for Its Homegrown Astra Missile[EB/OL].(2022-06-09)[2023-06-14].https:∥asiatimes.com/.
[42] Tiwari S. Indias ‘Astra Mk2 BVR Missile Breaks Cover; IAFs New Promo Video Shows Su-30 MKI Fighter Firing the Indigenous Weapon[EB/OL].(2022-10-06)[2023-06-14]. https:∥eurasiantimes.com/.
[43] India will Test 300 km Range Astra MK3 AirtoAir Missile Next Year[EB/OL].(2022-06-11)[2023-06-14]. https:∥www.defenceview.in/.
[44] Kajale K.‘Quick Reaction SAM Poised for Indian Army Induction after Flight Test Success[J].Janes Defence Weekly,2022,59(9-4):15.
[45] Indian Navy and DRDO Tests VL-SRSAM to Validate Vertical Launch Capability[EB/OL].(2022-08-24)[2023-06-14].https:∥www.naval-technology.com/.
[46] Dubois P G. Another Successful Test of Turkeys First MediumRange AirtoAir Missile[EB/OL].(2022-07-11)[2023-06-14]. https:∥www.aviacionline.com/.
[47] Turkey Develops Ramjet Propulsion System for Indigenous Missiles[EB/OL].(2022-08-28)[2023-06-14].https:∥www.turkishdefencenews.com.
Research on Foreign AirtoAir Missiles Development in 2022
Ren Miao1*, Liu Jingjing1, Liu Kai2, Wen Lin1
(1.China Airborne Missile Academy, Luoyang 471009, China;
2.Military Representative Office of Air Force Equipment Department in Beijing, Beijing 100071, China)
[HT]Abstract: This paper gives a full description of development of foreign airtoair missiles in 2022. It presents the latest advancement of AIM-9X, AIM-120, Modular Advanced Missile, ASRAAM, IRIS-T, FCAAM, Meteor, innovative missile technologies, R-37M, Astra BVRAAM, Turkish new airtoair missiles. In the end, the paper summarizes the new development features of airtoair missiles.
Key words: airtoair missile; AIM-9X; AIM-120; AIM-260;MAM; LRAAM; ASRAAM; IRIS-T; FCAAM;? Meteor; MCM-ITP; CW-ITP; R-37M; Astra; Peregrine